直流无刷电机的工作原理.doc

电动车控制器有关资料

收藏

资源目录
跳过导航链接。
电动车控制器有关资料.zip
电动车控制器有关资料
高尔夫燃料电池电动车电源控制系统研究.doc---(点击预览)
飞毛腿锂电高磁动力车项目.doc---(点击预览)
走近电动自行车.doc---(点击预览)
调速控制.doc---(点击预览)
论电动自行车控制器可靠性.doc---(点击预览)
论电动自行车控制器可.doc---(点击预览)
自行车的结构、种类、物理原理及发展方向.doc---(点击预览)
自行车发展史.doc---(点击预览)
美國電動自行車市場發展趨勢.doc---(点击预览)
第一篇 电动自行车控制器的原理与设计.doc---(点击预览)
稀土永磁无刷直流电动机伺服作动系统.DOC---(点击预览)
研究自行车的结构、种类、物理原理及发展方向.doc---(点击预览)
电车用电机控制器.doc---(点击预览)
电子信息项目.doc---(点击预览)
电动轮椅控制器开发计划书.doc---(点击预览)
电动车驱动电机及其控制技术综述.doc---(点击预览)
电动车转换器电路.doc---(点击预览)
电动车用电机控制器原理与维修.doc---(点击预览)
电动车用多功能测试仪.doc---(点击预览)
电动车控制器的比较与选择.doc---(点击预览)
电动车控制器的改进设计.doc---(点击预览)
电动车控制器的分类命名及通用模块电路结构参数和典型电路.doc---(点击预览)
电动车控制器标准化浅析.doc---(点击预览)
电动车拆装.doc---(点击预览)
电动车常识.doc---(点击预览)
电动车多功能报警喇叭专用芯片及其电路.doc---(点击预览)
电动车及其关键技术的进展和应用.doc---(点击预览)
电动车充电器原理及维修.doc---(点击预览)
电动自行车的种类和结构.doc---(点击预览)
电动自行车电机的发展.doc---(点击预览)
电动自行车控制器系统构架及其发展趋势.doc---(点击预览)
电动自行车控制器测试仪的设计与实现.doc---(点击预览)
电动自行车控制器MOSFET驱动电路的设计.doc---(点击预览)
电动自行车“无刷”真能胜“有刷”? [转帖].doc---(点击预览)
电动自行车 未来交通工具发展趋势.doc---(点击预览)
电动汽车用永磁无刷直流电机的有限元分析.doc---(点击预览)
用dsPIC30F3010实现无刷直流电机的无传感器控制.doc---(点击预览)
永磁无刷直流电机数字式控制器 .pdf---(点击预览)
永磁无刷电动机转矩特性研究.doc---(点击预览)
标准指导方向.doc---(点击预览)
本公司自1998年起开始研制无刷直流电机.doc---(点击预览)
最具典型的有刷控制器电路图.doc---(点击预览)
智能型电动自行车控制器(JZD050-020)使用说明书.doc---(点击预览)
明志技术学院发展补助计划.doc---(点击预览)
无刷直流电机调速系统中的电子换向器.doc---(点击预览)
摩托车用直流无刷起动磁电机及驱动电路设计.doc---(点击预览)
我国轻型电动车产业发展研究与政策建议.doc---(点击预览)
我国微特电机产业现状和发展探讨.doc---(点击预览)
如何提高电动车的速度.doc---(点击预览)
基于扩展卡尔曼滤波的无位置传感器直流无刷电机控制.doc---(点击预览)
基于DSP的永磁方波无刷直流电动机数字控制系统.doc---(点击预览)
基于DSP的智能电机保护器设计.doc---(点击预览)
基于ATmega8的新型电动自行车调速控制系统设计.doc---(点击预览)
国家关于电动车的标准.doc---(点击预览)
利用DSP控制直流无刷电机.doc---(点击预览)
内插式永磁同步电机无速度传感器控制.doc---(点击预览)
关于电动车限速器的问题.doc---(点击预览)
低成本、高可靠性的电动自行车充电器制作.doc---(点击预览)
产业用无刷直流电机.doc---(点击预览)
两轮史话.doc---(点击预览)
专家需求登记表.doc---(点击预览)
一种新型的转子旋转速度大小及方向的测量装置.doc---(点击预览)
SPMC65单片机在电动自行车控制器中的应用.doc---(点击预览)
MC33035.doc---(点击预览)
EC302(无刷直流电机控制芯片)相关资料.doc---(点击预览)
CY8C24423系列无刷电机控制器芯片说明书.doc---(点击预览)
CY8C24423型电动车控制器的使用说明.doc---(点击预览)
24V无刷直流调速驱动器.doc---(点击预览)
电动自行车控制器
转把与闸把的信号特征.doc---(点击预览)
直观面对电动自行车.doc---(点击预览)
直流无刷电机的工作原理.doc---(点击预览)
直流无刷电机的原理与控制.doc---(点击预览)
直流无刷电机控制器MC33035的原理及应用.doc---(点击预览)
直流无刷永磁电机控制.doc---(点击预览)
电动车智能通用控制器的研究文献综述写作要求.doc---(点击预览)
电动车控制器设计与制作.pdf---(点击预览)
电动自行车电机的发展方向.doc---(点击预览)
电动自行车控制器系统构架及其发展趋势.doc---(点击预览)
电动自行车控制器的原理与设计.doc---(点击预览)
电动自行车控制器MOSFET驱动电路的设计.doc---(点击预览)
电动自行车国外及台湾地区发展概述2.doc---(点击预览)
电动自行车发展趋势展望.doc---(点击预览)
正弦波无刷直流电机的新型转子位置检测方法.doc---(点击预览)
无刷直流电机控制器MC33035的原理及应用.doc---(点击预览)
无刷直流电动机及其控制技术的发展.doc---(点击预览)
无刷直流电动机专用控制集成电路MC33035的应用.doc---(点击预览)
我国电动自行车电机技术发展综述.doc---(点击预览)
小功率低成本的无刷直流电动机控制器研制.doc---(点击预览)
基于C164 微控制器的电动自行车变频控制研究.doc---(点击预览)
基于ATmega8的新型电动自行车调速控制系统设计方案.doc---(点击预览)
单片机控制的电动自行车驱动系统.doc---(点击预览)
凌阳SPMC65单片机在电动自行车控制器中的应用.doc---(点击预览)
中国电动自行车的现状与发展趋势.doc---(点击预览)
一种基于C8051F单片机的直流无刷电机转速控制系统.doc---(点击预览)
MCS51单片机控制直流无刷电机程序.doc---(点击预览)
E9电动车设计报告.doc---(点击预览)
E4简易智能电动车.doc---(点击预览)
89C2051单片机用于电动车调速控制电路源程序.doc---(点击预览)
电动车pdf
部分电动自行车控制器电路详解.doc---(点击预览)
直流电机控制器MC33035的应用.pdf---(点击预览)
电动车自动调整扭力设计.pdf---(点击预览)
电动车有刷电机控制器电路图.pdf---(点击预览)
电动车无刷直流驱动电机的控制系统设计.pdf---(点击预览)
电动车控制器电路新旭48V-500W.pdf---(点击预览)
电动车控制器电路图.pdf---(点击预览)
电动车控制器电路ZKC3615MZ.pdf---(点击预览)
电动车控制器充电器仪表.pdf---(点击预览)
电动车控制器保护电路研究.pdf---(点击预览)
电动自行车调速控制电路的研究.PDF---(点击预览)
电动自行车的无刷直流电机控制设计.pdf---(点击预览)
电动自行车用阀控式密封铅蓄电池的研制.pdf---(点击预览)
电动自行车用蓄电池的寿命问题与自适应控制充电技术.pdf---(点击预览)
电动自行车用无刷直流电机控制系统设计.pdf---(点击预览)
电动自行车用无刷直流电动机控制系统研究.PDF---(点击预览)
电动自行车数字节能控制器设计与实现.pdf---(点击预览)
电动自行车控制器的制作.pdf---(点击预览)
电动自行车充电器_控制器的故障与检修.pdf---(点击预览)
汽车用车速表和里程表.pdf---(点击预览)
永磁无刷直流电机数字式控制器.pdf---(点击预览)
步进电机控制.pdf---(点击预览)
步进电机基本原理(通俗易懂).pdf---(点击预览)
无刷直流电机控制器MC33035的原理及应用.pdf---(点击预览)
无刷直流电机控制器MC33035.pdf---(点击预览)
无刷直流电机专用控制集成电路MC33035的原理及应用.pdf---(点击预览)
新旭WMB型电动车控制器原理与检修.pdf---(点击预览)
新旭WMB.pdf---(点击预览)
新旭48V/500W电动车控制器分析检修.pdf---(点击预览)
摩托车发动机电控单元ECU 的开发.pdf---(点击预览)
微型电动车控制器及CAN总线.pdf---(点击预览)
引爆电动自行车革命的专利.pdf---(点击预览)
小型电动车控制电路中的几个设计问题.pdf---(点击预览)
奥文WML36-180G.pdf---(点击预览)
基于复合神经网络模型的四轮独立驱动电动车控制.pdf---(点击预览)
基于UC3844控制的双管正激式变换器在电动自行车充电器中的应用.pdf---(点击预览)
基于TMS320LF240X的电动车控制器接口电路设计.pdf---(点击预览)
基于TMS320LF2407的太阳能电动车控制系统.pdf---(点击预览)
基于PWM的直流无刷电机控制系统.pdf---(点击预览)
基于PIC单片机的电动自行车控制系统设计.pdf---(点击预览)
基于PIC单片机的电动自行车控制器研究2.pdf---(点击预览)
基于PIC单片机的电动自行车控制器研究.pdf---(点击预览)
基于PIC16F877的电动自行车控制器的设计.pdf---(点击预览)
基于PIC16F876的电动自行车控制器设计.pdf---(点击预览)
基于PIC16F73单片机的电动自行车控制器设计.pdf---(点击预览)
基于MDA思想的嵌入式机电控制器设计框架.pdf---(点击预览)
基于CAN总线的串联式混合动力电动车控制系统.pdf---(点击预览)
基于ATmega8的新型电动自行车调速控制系统设计.pdf---(点击预览)
中功率有刷电机控制器电路图.pdf---(点击预览)
一种实用的电动车控制器.pdf---(点击预览)
一种基于TL494控制芯片的电动自行车控制系统.pdf---(点击预览)
ST72262G1单片机在电动自行车无刷直流电机控制中的应用.pdf---(点击预览)
MC33035无刷电机驱动控制器及应用.pdf---(点击预览)
MC33035在直流无刷电机控制中的应用.pdf---(点击预览)
MC33035中文资料.doc---(点击预览)
MC33035.doc---(点击预览)
IR2130中文资料.pdf---(点击预览)
Excel表格的35招必学秘技.doc---(点击预览)
Excel使用技巧大全(超全).doc---(点击预览)
无刷专用芯片MC33035.pdf
有刷YS.pdf
电动车图
无刷电机控制资料.zip
压缩包内文档预览:
预览图 预览图 预览图 预览图 预览图
编号:30321799    类型:共享资源    大小:35.48MB    格式:ZIP    上传时间:2019-12-11 上传人:遗**** IP属地:湖北
20
积分
关 键 词:
电动车 控制器 有关 资料
资源描述:
电动车控制器有关资料,电动车,控制器,有关,资料
内容简介:
直流无刷电机的工作原理直流无刷电机的优越性 直流电机具有响应快速、较大的起动转矩、从零转速至额定转速具备可提供额定转矩的性能,但直流电机的优点也正是它的缺点,因为直流电机要产生额定 负载下恒定转矩的性能,则电枢磁场与转子磁场须恒维持90,这就要藉由碳刷及整流子。碳刷及整流子在电机转动时会产生火花、碳粉因此除了会造成组件损坏 之外,使用场合也受到限制。交流电机没有碳刷及整流子,免维护、坚固、应用广,但特性上若要达到相当于直流电机的性能须用复杂控制技术才能达到。现今半导 体发展迅速功率组件切换频率加快许多,提升驱动电机的性能。微处理机速度亦越来越快,可实现将交流电机控制置于一旋转的两轴直交坐标系统中,适当控制交流 电机在两轴电流分量,达到类似直流电机控制并有与直流电机相当的性能。 此外已有很多微处理机将控制电机必需的功能做在芯片中,而且体积越来越小;像模拟/数字转换器(Analog-to-digital converter,ADC)、脉冲宽度调制(pulse wide modulator,PWM)等。直流无刷电机即是以电子方式控制交流电机换相,得到类似直流电机特性又没有直流电机机构上缺失的一种应用。 直流无刷电机的控制结构 直流无刷电机是同步电机的一种,也就是说电机转子的转速受电机定子旋转磁场的速度及转子极数(P)影响: N=120f / P。在转子极数固定情况下,改变定子旋转磁场的频率就可以改变转子的转速。直流无刷电机即是将同步电机加上电子式控制(驱动器),控制定子旋转磁场的频率 并将电机转子的转速回授至控制中心反复校正,以期达到接近直流电机特性的方式。也就是说直流无刷电机能够在额定负载范围内当负载变化时仍可以控制电机转子 维持一定的转速。 直流无刷驱动器包括电源部及控制部如图 (1) :电源部提供三相电源给电机,控制部则依需求转换输入电源频率。 电源部可以直接以直流电输入(一般为24V)或以交流电输入(110V/220 V),如果输入是交流电就得先经转换器(converter)转成直流。不论是直流电输入或交流电输入要转入电机线圈前须先将直流电压由换流器 (inverter)转成3相电压来驱动电机。换流器(inverter)一般由6个功率晶体管(Q1Q6)分为上臂(Q1、Q3、Q5)/下臂 (Q2、Q4、Q6)连接电机作为控制流经电机线圈的开关。控制部则提供PWM(脉冲宽度调制)决定功率晶体管开关频度及换流器(inverter)换相 的时机。直流无刷电机一般希望使用在当负载变动时速度可以稳定于设定值而不会变动太大的速度控制,所以电机内部装有能感应磁场的霍尔传感器(hall- sensor),做为速度之闭回路控制,同时也做为相序控制的依据。但这只是用来做为速度控制并不能拿来做为定位控制。 图一直流无刷电机的控制原理 要让电机转动起来,首先控制部就必须根据hall-sensor感应到的电机转子目前所在位置,然后依照定子绕线决定开启(或关闭)换流器 (inverter)中功率晶体管的顺序,如 下(图二) inverter中之AH、BH、CH(这些称为上臂功率晶体管)及AL、BL、CL(这些称为下臂功率晶体管),使电流依序流经电机线圈产生顺向(或逆 向)旋转磁场,并与转子的磁铁相互作用,如此就能使电机顺时/逆时转动。当电机转子转动到hall-sensor感应出另一组信号的位置时,控制部又再开 启下一组功率晶体管,如此循环电机就可以依同一方向继续转动直到控制部决定要电机转子停止则关闭功率晶体管(或只开下臂功率晶体管);要电机转子反向则功 率晶体管开启顺序相反。 基本上功率晶体管的开法可举例如下: AH、BL一组AH、CL一组BH、CL一组BH、AL一组CH、AL一组CH、BL一组 但绝不能开成AH、AL或BH、BL或CH、CL。此外因为电子零件总有开关的响应时间,所以功率晶体管在关与开的交错时间要将零件的响应时间考虑进去,否则当上臂(或下臂)尚未完全关闭,下臂(或上臂)就已开启,结果就造成上、下臂短路而使功率晶体管烧毁。 图二当电机转动起来,控制部会再根据驱动器设定的速度及加/减速率所组成的命令 (Command)与hall-sensor信号变化的速度加以比对(或由软件运算)再来决定由下一组(AH、BL或AH、CL或BH、CL或)开关 导通,以及导通时间长短。速度不够则开长,速度过头则减短,此部份工作就由PWM来完成。PWM是决定电机转速快或慢的方式,如何产生这样的PWM才是要 达到较精准速度控制的核心。高转速的速度控制必须考虑到系统的CLOCK 分辨率是否足以掌握处理软件指令的时间,另外对于hall-sensor信号变化的资料存取方式也影响到处理器效能与判定正确性、实时性。至于低转速的速 度控制尤其是低速起动则因为回传的hall-sensor信号变化变得更慢,怎样撷取信号方式、处理时机以及根据电机特性适当配置控制参数值就显得非常重 要。或者速度回传改变以encoder变化为参考,使信号分辨率增加以期得到更佳的控制。电机能够运转顺畅而且响应良好,P.I.D.控制的恰当与否也无 法忽视。之前提到直流无刷电机是闭回路控制,因此回授信号就等于是告诉控制部现在电机转速距离目标速度还差多少,这就是误差(Error)。知道了误差自 然就要补偿,方式有传统的工程控制如P.I.D.控制。但控制的状态及环境其实是复杂多变的,若要控制的坚固耐用则要考虑的因素恐怕不是传统的工程控制能 完全掌握,所以模糊控制、专家系统及神经网络也将被纳入成为智能型P.I.D.控制的重要理论。 P.I.D控制简介 一般P.I.D控制如下 (dutycycle)=(dutycycle)p + (dutycycle)i + (dutycycle)d P.控制(比例控制) :输出与输入误差讯号成正比关系,即将误差固定比例修正,但系统会有稳态误差。 I .控制(积分控制) :当系统进入稳态有稳态误差时,将误差取时间的积分,即便误差很小也能随时间增加而加大,使稳态误差减小直到为零。 D.控制(微分控制):当系统在克服误差时,其变化总是落后于误差变化,表示系统存在较大惯性组件或(且)有滞后组件。微分即是预测误差变化的趋势以便提前作用避免被控量严重冲过头。 电机驱动器的保护措施 对于驱动器还要有保护措施,当负载过大或不当使用时会造成大电流而将功率晶体管烧毁。为了保护因电流超过规格而破坏驱动器,一般会以加大功率晶体 管耐电流或加电流sensor做为保护。其次当电机负载不小的时候,在停止转动时由电机端回送至驱动器的能量及过电压都将危及驱动器,这可配合过电压保护 电路加上回生能量消散电路来防治。其它尚有hall-sensor正常与否判定也会影响PWM控制的正确性,这可由控制部判断并适时警告即可。 DC无刷电机系列控制疑难杂症处理案例 欲以电流值的大小来判断目前电机的负载状况是否有过载的迹象,该如何测量? 将电源线的其中一条拔起后,将电表(请先调至安培档)的一端接至驱动器的电源CONNECTOR其中一接脚,另一端则接至电源插座的另一接脚,如 此即可测量出在现阶段的负载下所必须耗费的电流值,之后再依此电流值来对照电机的电流/扭力对照表,如此即可得知目前的负载状况是正常或是 否有过载的情形发生。类别:mcu&design | 添加到搜藏 | 浏览(2330) 网友评论:1 匿名网友 - 2007年03月19日 星期一 03:04 P.M. 收藏了,谢谢2 网友:金城 - 2007年04月02日 星期一 09:13 P.M.请问专家:怎样用万用表来确定无刷电机霍尔引出线与三根相线的对应关系?3 网友:yuansong - 2007年04月09日 星期一 11:38 P.M.我想问怎么样才能分辨无刷电机的度数,霍尔的正反是在电机里的
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
提示  人人文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
关于本文
本文标题:电动车控制器有关资料
链接地址:https://www.renrendoc.com/p-30321799.html

官方联系方式

2:不支持迅雷下载,请使用浏览器下载   
3:不支持QQ浏览器下载,请用其他浏览器   
4:下载后的文档和图纸-无水印   
5:文档经过压缩,下载后原文更清晰   
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

网站客服QQ:2881952447     

copyright@ 2020-2025  renrendoc.com 人人文库版权所有   联系电话:400-852-1180

备案号:蜀ICP备2022000484号-2       经营许可证: 川B2-20220663       公网安备川公网安备: 51019002004831号

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知人人文库网,我们立即给予删除!